EC 分类:
符号: Xn; R: 22-52/53; S: (2)-61
危害摘要:
在使用和处理2,4-二氨基-6-苯基-1,3,5-三嗪过程中遇到的主要危害源于其毒理学特性。通过吸入和食入有毒,接触这种结晶物质可能发生在其用于制造热固性树脂以及作为农药、药物和染料的化学中间体的过程中。在可能发生过度接触的活动和情况下,佩戴自给式呼吸器和个人防护装备。如果发生接触,立即用流动水冲洗受影响的皮肤或眼睛至少15分钟。在现场脱去受污染的衣物和鞋子。虽然该物质不易点燃,但燃烧时会产生刺激性和有毒气体。涉及该物质的火灾,e...
吸入风险:
分散时可迅速达到造成空气颗粒物污染的浓度,尤其是粉末状时。
处置方法:
SRP:在审查时,土地处理或填埋(卫生填埋)处置实践的标准正在重大修订中。在实施废物残渣(包括废物污泥)的土地处置之前,咨询环境监管机构以获取可接受的处置实践指导。
安全储存:
设置消防灭火废水收集装置。与强氧化剂、食品和饲料分开存放。储存在无排水或下水道通道的区域。
有害效应:
职业性肝毒素 - 次级肝毒素:职业环境中的毒性效应潜力基于人类摄入或动物实验的中毒案例。
泄漏处置:
个人防护:根据物质在空气中的浓度配备颗粒物过滤式呼吸器。将泄漏物质扫入有盖容器中。如适用,可先湿润以防止粉尘产生。切勿让此化学品进入环境。
法规信息:
新西兰EPA化学品清单状态:2,6-二氨基-4-苯基-1,3,5-三嗪:没有单独批准,但可在适当的团体标准下使用
火灾危险:
不可燃。在火灾中释放刺激性或有毒烟雾(或气体)。
火灾扑救:
如果周围发生火灾,使用适当的灭火介质。
灭火程序:
避免吸入燃烧材料产生的粉尘和烟雾。保持在上风向。/三氮苯类杀虫剂,固体,未特别指明,(化合物和制剂),(农业杀虫剂,非液体,未分类)/
环境归宿:
大气归宿:根据半挥发性有机化合物在大气中的气/粒分配模型(1),2,4-二氨基-6-苯基-1,3,5-三嗪在25°C时估算蒸气压为1.2X10-7 mm Hg(2,SRC),将在大气环境中以气态和颗粒态存在。气态2,4-二氨基-6-苯基-1,3,5-三嗪通过与光化学产生的羟基自由基反应在大气中降解(SRC);该反应在空气中的半衰期估计为4.4天(3,SRC)。颗粒态2,4-二氨基-6-苯基-1,3,5-三嗪可能通过湿沉降和干沉降从空气中物理去除(SRC)。
相互作用:
2,4-二氨基-6-苯基-1,3,5-三嗪保护雏鸡免受印防己毒素、戊四氮和士的宁盐酸盐的作用。
预防措施:
避免身体接触该物质。...除非佩戴适当的个人防护装备,否则不要处理破损的包装。用大量水或肥皂水冲洗任何可能接触身体的物质。/三嗪类农药,固体,未另行规定(化合物和制剂),(农业杀虫剂,未另行分类,非液体)/
Toxicity Data:
LC50 (大鼠) = 2,932 mg/m3/4hr
Special Reports:
Weisburger EK 等人;J. Environ. Pathol. Toxicol. 2 (2): 325-356 1978. 测试了二十一种环境芳香胺或其衍生物的长期毒性或致癌性。
人为污染源:
2,4-二氨基-6-苯基-1,3,5-三嗪在热固性树脂、树脂改性剂中的使用;作为农药、药物和染料的化学中间体(1)可能导致其通过各种废物流释放到环境中(SRC)。
ICSC 环境数据:
该物质对水生生物有害。强烈建议不要让该化学品进入环境。
水/土壤挥发率:
2,4-二氨基-6-苯基-1,3,5-三嗪的亨利定律常数估计为4.1X10-11 大气压-立方米/摩尔(SRC),使用碎片常数估算法(1)。该亨利定律常数表明,2,4-二氨基-6-苯基-1,3,5-三嗪预计从水和潮湿的土壤表面基本不挥发(2,SRC)。2,4-二氨基-6-苯基-1,3,5-三嗪预计不会从干燥的土壤表面挥发,基于从碎片常数法确定的估计蒸气压1.2X10-7 mm Hg(SRC)(3)。
环境生物降解性:
大多数三嗪在土壤中非常稳定,并通过...土壤微生物对分子侧链的降解缓慢消散。/三嗪/
运输方法和法规:
《国际海运危险货物规则》规定了运输危险化学品的基本原则。详细建议针对个别物质,以及一些良好实践建议包含在处理此类物质的章节中。还编制了技术名称的通用索引。尝试查找运输任何物质或物品时应使用的适当程序时,应始终查阅此索引。
非人体毒性摘录:
苯胍胺在饮食中给予雄性查尔斯河大鼠18个月(500 & 1000 MG/KG饮食)及雄性和雌性仓鼠/ICR小鼠(2000 & 4000 MG/KG饮食)在致癌性研究中证明无活性。
土壤吸附/迁移性:
使用log Kow为1.36(1)和回归推导方程(2,SRC),估算2,4-二氨基-6-苯基-1,3,5-三嗪的Koc约为130(SRC)。根据分类方案(3),该估算的Koc值表明2,4-二氨基-6-苯基-1,3,5-三嗪在土壤中预计具有高迁移性(SRC)。在四个pH值下,Na-蒙脱石对2,4-二氨基-6-苯基-1,3,5-三嗪(5X10-5 M)的吸附量在pH 1时约为310 μmol/g,在pH 2时为460 μmol/g,在pH 4时为475 μmol/g,在pH 6.5时为200 μmol/g;粘土的最大吸附发生在pKa(3.7(4))附近的pH值。该化合物的pKa为3.7(4),表明其在环境pH值下主要以非电离形式存在(SRC)。弱碱,如2,4-二氨基-6-苯基-1,3,5-三嗪,m...
人体暴露可能途径:
职业接触2,4-二氨基-6-苯基-1,3,5-三嗪可能发生在 workplaces,通过吸入粉尘颗粒和与该化合物的皮肤接触,在这些地方使用2,4-二氨基-6-苯基-1,3,5-三嗪。(SRC)
环境生物富集作用:
使用log Kow为1.36(1)和回归推导方程(2)计算得出2,4-二氨基-6-苯基-1,3,5-三嗪(SRC)的估算BCF为6.4。根据分类方案(3),该BCF表明在水生生物中生物富集的潜力较低(SRC)。
环境非生物降解性:
2,4-二氨基-6-苯基-1,3,5-三嗪与光化学产生的羟基自由基的气相反应速率常数在25°C(SRC)下估计为3.7X10-12 立方厘米/分子-秒,使用结构估算法(1,SRC)。这对应于在大气羟基自由基浓度为每立方厘米5X10+5个时的大气半衰期约为4.4天(1,SRC)。
环境归宿/暴露摘要:
2,4-二氨基-6-苯基-1,3,5-三嗪在树脂和作为化学中间体的使用可能导致其通过各种废物流释放到环境中。如果释放到空气中,在25 °C下估算的蒸气压为1.2X10-7 mm Hg,表明2,4-二氨基-6-苯基-1,3,5-三嗪将在大气中同时以蒸气和颗粒相存在。气相2,4-二氨基-6-苯基-1,3,5-三嗪将通过与光化学产生的羟基自由基反应在大气中降解;该反应在大气中的半衰期估计为4.4天。颗粒相2,4-二氨基-6-苯基-1,3,5-三嗪将通过湿沉降和干沉降从大气中被物理去除。如果释放到土壤中,基于u...